技术文章与方案
涵盖量子通信、光电、大物理等应用前沿技术讨论。了解更多技术内容。
前沿量子随机数研究:多特蒙德工业大学如何通过高速数字化仪保障信息安全
🗓 2025年12月4日
共振增强多光子电离质谱技术(REMPI)能精准研究分子反应动力学与结构。 德思特方案结合激光与计算机运算,搭配飞行时间光谱分析仪 及高性能数字化仪助力数据采集分析 ,速来解锁分子研究新可能!
德思特方案| MIMO 测试方案,全方位探索无线通信新维度
在当前的无线通信环境中,多输入多输出( MIMO )技术已经成为提高网络性能和容量的关键技术。然而,实际应用中,工程师们常常面临着一些挑战,如多通道信号采集/输出/输入同步、设计和优化通信系统时需要进行无线衰落
德思特分享 | 如何正确使用数字化仪前端信号调理?(二)
在上期文章德思特分享 | 如何正确使用数字化仪前端信号调理?(一)中,我们为大家介绍了数字化仪前端电路所需的特性以及使用过程中需要的输入抗阻和输入耦合,本期文章将为您介绍数字化仪前端信号调理的使用过程中所需的输
德思特分享 | 如何正确使用数字化仪前端信号调理?(一)
前言 板卡式的数字转换器和类似测量仪器,比如图1所示的德思特TS-M4i系列,都需要为各种各样的特性信号与内部模数转换器(ADC)的固定输入范围做匹配。 数字化仪前端一般还需要尽量减少待测设备的负载情况,并提供
德思特案例 | 德思特数字化仪板卡助力皮肤癌诊断!
VivoSight® OCT扫描仪使用扫频源光学相干断层扫描(SS-OCT)技术对皮肤进行横截面成像,这是辅助诊断、治疗皮肤癌及其他皮肤疾病的重要新工具。生成图像虽然类似于超声波,但实际使用的是红外光,红外光能
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重磅推荐
任意波形发生器&数字化仪应用白皮书
在量子计算、大物理和医疗成像领域,信号精度决定科研高度。本白皮书汇集清华、MIT、ETH等顶尖机构实战案例,展示德思特AWG与数字化仪如何实现飞秒级脉冲生成与微伏级信号捕获,助您攻克精密实验中的信号生成与采集难题。
热门产品
专为量子通信开发的AWG&DDS信号源
本白皮书介绍德思特专为AOM/AOD控制优化的AWG与DDS信号源,覆盖从625MS/s到10GS/s的多平台产品,重点展示多载波信号如何实现对光镊数量、位置与强度的独立实时调控,是量子科研人员搭建光路控制系统的实用参考。
新兴应用
任意波形发生器DDS模式应用白皮书
本白皮书详解德思特AWG的DDS技术原理,涵盖多音信号生成、频率/幅度斜率控制、触发响应优化等核心能力,并提供雷达脉冲、相控阵、正交调制等实战代码示例,助您在量子控制、通信测试中实现极简编程与极速响应。
视频演示与操作教程
通过直观视频了解数据采集卡&数字化仪硬件连接、软件操作与实际测试过程。查看更多视频内容
德思特信号生成与采集实战直播
射频通信、量子科技、光电控制、半导体测试等领域,共同底层需求是精准生成并完整采集信号。射频前端中,任意波形发生器确保波形循环相位连续;雷达跳频场景下,DDS信号源实现纳秒级相位连续切换;NVM与MEMS驱动需脉冲发生器提供皮秒级边沿高压输出;量子传感等研究中,高速数字化仪高采样率捕获GHz级瞬态信号。德思特将于6月17日至9月23日,每月一场,推出《信号生成与采集实战》系列直播,欢迎关注。
Spectrum M2p.5961+M4x.6622:高精度信号采集与生成全解析
德思特合作伙伴Spectrum M2p.5961 数字化仪与 M4x.6622 任意波形发生器:16bit 高分辨率、700MB/s 高速传输、多机同步精度 < 1ns 等硬核参数全解析。
高速数字化仪:高精度信号捕获的终极利器
M4i系列数字化仪基于PCIe平台,提供2或4个同步通道,支持最多32通道扩展。采样率高达500MS/s。具备超低噪声设计,信噪比>67dB,SFDR达88dB。
AM、FM、扫频、QPSK信号怎么生成?德思特SBench6保姆级教程来了!
本教程将手把手演示SBench6中的AM (调幅)、FM (调频)、Chirp (线性调频)和QPSK (正交相移键控)具体操作步骤和参数设置要点。
常见技术问题(FAQ)
解答关于数据采集卡与数字化仪选型、应用、产品操作等常见疑问。欢迎联系德思特交流您的技术卡点。
德思特数据采集卡支持多路脉冲触发采集吗?
如果是多次触发采集,触发次数会被记录下来吗?
FIFO流模式可能应用在哪些场景中?
数字化仪是如何将采集到的数据直接高速传输到PC环境中?
德思特数据采集卡除了记录信号波形信息,还可以记录时间信息吗?
介绍一下数字化仪的时间戳功能?
数字化仪是否支持上升沿和下降沿一块触发?
德思特数字化仪能否同步采集数字信号?数字通道数有多少?会对模拟采集产生影响吗?
没有找到您需要的方案或技术资料?
联系德思特技术支持团队,为您定制专属的测试测量技术资源包